Эмоции. Физиология сна презентация

Содержание

Можно выделить две основные нейронные системы, регулирующие (интегрирующие) функцию самого мозга и его отдельных образований: ретикулярную формацию и аминоспецифические нейроны ствола. К интегративным механизмам мозга относят также и

Слайд 1Лекція №17
з нормальної фізіології
для студентів 2 курсу
спеціальність«Лікувальна справа»2016
Емоції.Фізіологія сну


Слайд 2

Можно выделить две основные нейронные системы, регулирующие (интегрирующие) функцию самого мозга

и его отдельных образований: ретикулярную формацию и аминоспецифические нейроны ствола.
К интегративным механизмам мозга относят также и лимбическую систему, отвечающающую за эмоции.

Слайд 3 Системы - регуляторы функций самого мозга



Слайд 4 Лимбическая система – нейронная основа эмоций

Включает:

миндалину и поясную извилину,


гиппокамп,
маммилярное тело,
парагиппокамповую извилину,
амигдалоидное тело,
обонятельную луковицу,
передние ядра таламуса.


Слайд 5Лимбическая система (от лат. limbus — граница, край) - это сово-купность

ряда структур головного мозга. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его край (лимб).

-


Слайд 6
Эмоции- рефлекторные реакции организма на внешние и внутренние раздражения характеризующиеся ярко

выраженной субьективной окраской.
К эмоциям относятся все аффективные состояния организма, в которых проявляется эффект отрицательных и положительных переживаний, начиная от тревоги и страха, любви и счастья.

Что такое эмоции?


Слайд 7Эмоциональное возбуждение - есть результат мотивационной деятельности связанное с удовлетворением основных

потребностей:
Пищевой,
Защитной,
Половой.

Слайд 8Особенности лимбической системы
Важнейшей структурно-функциональной особенностью лимбической системы является наличие многочисленных замкнутых

нейронных цепей, обеспечивающих реверберацию (длительную циркуляцию) возбуждения внутри ее образований.

Слайд 9
Важнейшей функцией лимбической системы является формирование эмоций.
Через механизм эмоций лимбическая

система улучшает приспособление организма к изменяющимся условиям среды. В выполнении данной функции участвуют гипоталамус, миндалина и вентральная лобная кора.
Гипоталамус отвечает преимущественно за вегетативные проявления эмоций.
При стимуляции миндалины у человека возникает страх, гнев, ярость. При удалении миндалин появляется неуверенность и тревожность.

Слайд 10
миндалина  влияет также на выбор поведения.
Поясная извилина играет роль главного

интегратора различных систем мозга, формирующих эмоции, она имеет обширные связи, с новой корой,и со стволовыми центрами.
Вентральная лобная кора играет существенную роль в регуляции эмоций. При ее поражении наступает эмоциональная тупость.

Слайд 11Эмоции и память

Длительная циркуляция возбуждения по нейронным «ловушкам» способствует:
а) формированию

самих эмоций,
б) участию их в механизмах, обеспечивающих память: запоминание и воспоминание.
В этих процессах ведущую роль играет гиппокамп.


Слайд 12Эмоции чаще всего возникают тогда, когда нет готовой нейронной программы выполнения

какого-то поведенческого акта.


Слайд 13ИНТЕГРАЛЬНОСТЬ ЭМОЦИЙ
эмоции придают состоянию человека определенный тип переживания: состояние аффекта –

обозначаемого как - эмоции.


Слайд 14 Виды эмоций: отрицательные и положительные




Слайд 15

Мотивации обеспечивают проявление инстинктов и несут эмоциональную окраску.
мотивации и

эмоции - это различные функциональные состояния организма они определяются различными нейронными структурами мозга.
наиболее часто эмоции формируются на основе приобретенных форм организации поведенческих реакций - условные рефлексы и мышление.

Отличаются ли эмоции от мотиваций?


Слайд 17

Свойства эмоций


Слайд 18
эмоции могут быть сигналом полезного или вредного воздействия на организм,

обеспечивая его выживаемость.

Эмоции возникают раньше, чем в ЦНС определилась локализация воздействия и механизм ответной реакции организма.

Биологическая роль эмоций


Слайд 19

Внешнее проявление эмоций служит одним из средств общения для обеспечения видоспецифического

поведения. Эмоциональное изменение внешнего облика (например, у собаки при ярости шерсть встает дыбом) служит предупреж-дением опасности для других представителей данного вида.

Эмоции как средство общения


Слайд 20Удовлетворение исходной потребности (например, избегание наказания) сопровождается положительными, приятными эмоциями. А

неудовлетворение потребности организма сопровождается неприятными эмоциями -это отрицательные эмоции.
. Примером таких состояний являются страх, стыд.

Положительные и отрицательные эмоции


Слайд 21 Поведенческий характер эмоций

Отрицательные эмоции - служат основой быстрого запоминания опасной ситуации,

и способствуют такой организации поведения, чтобы избежать повторения даннной ситуации.

Положительные эмоции- определяют активное поведение организма, направленное на сохранение и усиление этого состояния. Поэтому они обеспечивают поведение организма на повторение и закрепление в памяти такой ситуации.

Слайд 22
В лимбической системе мозга число нейронов, возбуждение которых обеспечивает возникновение положительных

эмоций больше, чем отрицательных. Точки мозга, для положительных и отрицательных эмоций находятся рядом, поэтому человек легко переходит от смеха к слезам.
Эмоциональные зоны мозга содержат большое количество катехоламинергических нейронов.
положительные эмоции вызывает медиатор норадреналин, а отрицательных - серотонин.
В формировании эмоций участвуют также и эндогенные опианты (эндорфины и энкефалины)


Нейронная основа положительных и отрицательных эмоций


Слайд 23Межполушарные различия эмоций

Ведущая роль в формировании отрицательных эмоций принадлежит правому полушарию.


Левое полушарие - участвует в формировании положительных эмоций.


Слайд 24Двойные связи лимбической системы со структурами ЦНС

Лимбическая система имеет широкие двусторонние

связи с новой корой, особенно с височной и лобной долями .
Лобные доли новой коры регулируют деятельность самой лимбической системы. Именно через эти связи человек сознательно управляет возникновением и проявлением эмоций.

Слайд 25Через cвязи двойного направления лимби-ческая система управ-ляет функцией гипота-ламуса и гипофиза,

т. е. воздействует на все вегетативные функции организма.
А они влияют на эмоции.

Лимбичекая система и гипопаталамус


Слайд 26
Большое значение в эмоциональной сфере играет обонятельный мозг структуры которого входят

в лимбическую систему.

Возникновение эмоций, связанных с половыми рефлексами, настроением может быть следствием афферентного возбуждения обонятельного анализатора. В настоящее время доказано значение пахучих веществ, названных феромонами, в привлечении особи противоположного пола.

Обоняние и эмоции


Слайд 27Сон- это особое состояние организма, которое характеризуется прекращением или значительным снижением

двигательной активности, понижением функции анализаторов, снижением контакта с окружающей средой, отключением сознания.
Продолжительность ночного сна индивидуальна (от 4 до 8 часов).
Биологическая цель сна это отдых.

Естественный сон


Слайд 28Ведущими процессами, определяющими начало наступления сна, являются механизмы, регулирующие циркадианные околосуточные

ритмы.

У человека обнаружено более 100 различных физиологических параметров имеющих циклические колебания. Одним из ярко выраженных ритмов является цикл «сон-бодрствование».

Циркадианные (околосуточные) ритмы


Слайд 29
В период сна резко понижена чувствительность сенсорных систем, что нарушает адекватную

реакцию организма на внешние раздражители. Но спящий человек может проснуться при действии не сильных, но очень важных для него раздражителей. Так, мать мгновенно просыпается не только при плаче, но и при шевелении спящего ребенка, в то же время она может не слышать посторонних громких звуков.

Сон и сенсорные системы


Слайд 30ЭЭГ и периоды сна

Изменения активности ЦНС возникающие в период сна зависят

от его глубины. Глубину сна подразделяют на несколько стадий или фаз:

По мере углубления сна наблюдаются фазные изменения ЭЭГ:
десинхронизированный
β-ритм ЭЭГ бодрствующего человека постепенно становится все более медленным, синхронизированным, а при глубоком сне регистрируются дельта(δ)-волны.

Слайд 31

Первая фаза сна характеризуется появлением α-ритма - скелетные мышцы еще напряжены,

глаза двигаются.
Переход во вторую фазу сна сопровождается появлением быстрой, мелкой, но нерегулярной активности ЭЭГ, которая прерывается появлением больших медленных волн. Мышечное напряжение значительно ниже, глаза неподвижны.
Это момент истинного наступления сна.
Через несколько минут волны ЭЭГ становятся еще большими и медленными с частотой 1-4 цикла/с - это дельта-волны, характерные для третьей стадии сна.


Слайд 32

Если δ-волны занимают более 20% всего времени сна, то это означает

четвертую фазу сна.
В третью и в четвертую фазы сна скелетные мышцы расслаблены, глаза неподвижны. При этом доминирующей становится активность парасимпатической нервной системы, показателем чего является снижение частоты сокращений сердца, дыхания, снижение температуры тела. Изменяется и гормональный статус.
В эту фазу сна разбудить человека достаточно трудно. 3 и 4 фазы сна именуются медленным сном.

Слайд 33Что такое парадоксальный сон?


Время от времени, примерно через каждые 1,5 часа,

медленный ритм ЭЭГ сменяется появлением высокочастотных, волн, характерных для состояния бодрствования и засыпания (α- и даже β-волны). Но при этом, как и в фазе глубокого сна, тонус периферических мышц снижен. Однако могут появиться короткие подергивания мышц, наблюдаются быстрые движения глаз . Эта фаза сна именуется парадоксальным сном.
Эта фаза продолжается в течение 15-20 минут, после чего сон вновь переходит в четвертую фазу.

Слайд 34Электроэнцефалографическое исследование показывает, что фаза быстрого сна характеризуется активным состоянием коры

больших полушарий – о чем свидетельствует β-ритм.
Первые авторы, проводившие подобные исследования и обнаружившие фазу БДГ, посчитали, что лишение в течение длительного времени этой стадии сна (испытуемых будили при появлении соответствующих признаков) приводит к нарушению психики. Но в дальнейшем было показано, что никаких серьезных осложнений в этом плане нет, хотя после такой ночи испытуемый чувствует себя недостаточно отдохнувшим, у него наблюдается некоторая сонливость. Любопытно то, что если человека в течение ночи искусственно лишать парадоксального сна, то на следующую ночь эта ситуация будет компенсирована за счет удлинения его и уменьшения длительности периодов медленного сна.

ЭЭГрафия фазы БДГ и сновидений


Слайд 35
Чаще всего в фазу парадоксального сна человек видит сновидения -

о чем можно узнать, если его в это время разбудить.
Однако сновидения возникают не только фазу парадоксального сна, реже они появляются и в другие фазы.

Сновидения и фаза БДГ


Слайд 36Онтогенез фаз БДГ
У взрослого человека фаза быстрого сна за ночь появляется

4-5 раз, с периодичностью примерно через каждые 90 минут. Начиная с возраста 5-9 лет, суммарная продолжительность фазы с БДГ составляет 20% всего периода сна, то есть в среднем за ночь около полутора часов.У детей более младшего возраста она намного длиннее, так что у новорожденных может составлять до 50% их более продолжительного сна.
Если человек спит лишь 3-4 часа, то и в этом случае у него сохраняется суммарная полуторачасовая продолжительность парадоксального сна.
Продолжительность этой фазы несколько возрастает и тогда, когда человек начинает вести образ жизни, требующий более активной работы мозга.

Слайд 37 Центры сна
сон можно вызывать при раздражении ряда отделов мозга.

ведущими являются гипотезы о сне, как об активном процессе. В основе их лежат представления о комплексности взаимодействия многих отделов мозга, регулирующих активность ЦНС и определяющих состояние сна или бодрствования.

Слайд 38
Отделы гипоталамуса, регулирующие циркадианную периодику, связаны с другими нейронными структурами мозга,

которые регулируют сон (их три). В стволе мозга выделяют:
а) центр Гесса,
б) в структурах одиночного тракта (голубое пятно) имеются нейроны, проявляющие свою активность в период сна,
в) такие же нейроны имеются и в стволовых отделах ретикулярной формации мозга (центр Моруци).

Центры сна


Слайд 39
Ритмическая активность нейронов, в центре Гесса, способствует засыпанию с развитием фазы

медленного сна. Медиатором данных нейронов является серотонин. Волокна этой области имеют широкое представительство в неокортексе, в таламусе, гипоталамусе и лимбической системе. Серотонинергические волокна активно угнетают все указанные структуры мозга. В результате их воздействия прекращается тонизирующее влияние указанных отделов мозга на кору.



Возбуждение

норадренергических нейронов голубого пятна, находящегося в мосту, приводит к появлению парадоксального сна, наступающего после фазы медленного сна.


Слайд 40Вместе с ядрами шва в регуляции сна участвует ряд структур одиночного

тракта.
В период медленной фазы сна в отделах, обеспечивающих передачу афферентации от таламуса к коре, наблюдается появление импульсной активности, которая оказывает тормозящее влияние на нормальное поступление информации из внешней среды и ее обработку на указанном уровне. Именно этими влияниями обусловлено резкое снижение сенсорных контактов спящего человека.

(продолжение)


Слайд 41Не исключено, что циркадианный ритм сон-бодрствование млекопитающим достался в наследство от

древнейших предков - рептилий, которые не имели механизмов терморегуляции. Вследствие этого они с наступлением темноты и похолодания впадают в "спячку" - гипотермическую неподвижность. Более низкая ночная температура, вызывая снижение активности обменных процессов в клетках ЦНС, естественно приводит к угнетению ее активности. Не исключено, что млекопитающие, получившие "в наследство" этот "первосон", трансформировали его в то состояние, которое и является истинным физиологическим сном.
Гипотеза о связи сна с нашими далекими предками не лишена оснований, так как, во-первых, образования ствола мозга эволюционно мало изменились, а, во-вторых, именно здесь располагаются нейроны, которые можно отнести к центрам сна.

Когда в эволюции появился «первосон»?


Слайд 42Электрическое раздражение области стволовых отделов ретикулярной формации мозга (центр Моруци) приводит

к просыпанию.
У спящего человека к утру постепенно повышается чувствительность нейронов ретикулярной формации к приходящим афферентным импульсам. А тормо-жение ретикулярной формации со стороны голубого пятна снижается.
В результате восстанавливается тонизирующее влияние ретикулярной формации на кору больших полушарий, что и является непосредственной причиной пробуждения от сна.

Как происходит просыпание


Слайд 43Таких субстанций, введение которых вызывает состояние, сходное со сном, к настоящему

времени обнаружено несколько. Так, из мозга и мочи животных, лишавшихся сна, выделен фактор S (от англ. sleep - сон), являющийся низкомолекулярным пептидом. При введении животному он вызывает картину, сходную с медленным сном.
При длительной электрической стимуляции мозга, то есть продолжительной высокой его активности, из него был идентифицирован полипептид, названный DSIP (от англ. delta sleep inducing peptide - пептид, вызывающий дельта-сон), который увеличивает продолжительность медленного сна.
Выделены и другие соединения, претендующие на "вещество сна". К таким соединениям относятся, например, интерлейкин-1, простагландин D2, ВИП. Они, по-видимому, являются модуляторами нейронной активности центров сна. Вероятно поэтому при состояниях, когда образование указанных веществ возрастает (например, при заболеваниях, после принятия пищи) появляется сонливость.

Гуморальные (немедиаторные) механизмы сна


Слайд 44Сон это особое состояние мозга, при котором происходящие процессы захватывают как

нервную систему, так и другие системы организма. Сон не является пассивным состоянием необходимым лишь для отдыха. Несомненно, что в период сна проявляется и такое его влияние. Но для этой функции, скорее всего, требуется относительно немного времени: особенно ярко проявляется это во время дневного сна, когда достаточно 10-15 минут сна, причем даже и не очень глубокого, чтобы человек почувствовал себя значительно активнее и у него повысилась работоспособность.
Кроме того, вполне вероятно, что сон служит для восстановления баланса соотношения между отдельными структурами ЦНС (своеобразное приведение их функционального состояния к "нулю"). В период бодрствования, в связи с тем, что часть отделов мозга функционировала более, другие менее активно, может постепенно накапливаться структурно-функциональное рассогласование между ними.

Сон и отдых организма и ЦНС


Слайд 45Полагают, что особенно в период фазы БДГ клетки мозга, освобожденные от

поступающих периферических раздражителей, занимаются переработкой и запоминанием информации, поступившей в мозг в период бодрствования. А для этого кора больших полушарий должна находиться в активном состоянии, о чем свидетельствует α- и особенно β-ритм ЭЭГ.
Наиболее важно то, что во время сна в мозге происходят процессы, обеспечивающие его развитие, запоминание полученной днем информации, упорядочивание ее.
Косвенным показателем активного состояния мозга являются сновидения. Эта активность поддерживается интенсивной восходящей импульсацией из структур ретикулярной формации таламуса и ствола; от соответствующего уровня в нейронах ствола моноаминергических медиаторов - серотонина и норадреналина.
Снижение уровня этих медиаторов приводит к бессоннице.

Физиологическое (на)значение фазы БДГ


Слайд 47Дякую за увагу!


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика